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天然气中酸性气体硫化氢净化技术研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
创新点摘要第8-14页
第1章 文献综述第14-28页
    1.1 天然气脱硫的必要性第14-15页
    1.2 吸收脱硫技术第15-20页
        1.2.1 化学吸收法第15-18页
        1.2.2 物理吸收法第18-19页
        1.2.3 化学-物理吸收法第19-20页
    1.3 吸附脱硫技术第20-24页
        1.3.1 氧化铁法第20-21页
        1.3.2 氧化锌法第21页
        1.3.3 分子筛法第21页
        1.3.4 活性炭法第21-24页
    1.4 其它脱硫技术第24-25页
        1.4.1 膜分离法脱硫技术第24页
        1.4.2 光催化法脱硫技术第24-25页
        1.4.3 离子交换法脱硫技术第25页
        1.4.4 生化法脱硫技术第25页
    1.5 Aspen HYSYS流程模拟软件第25页
    1.6 Aspen Plus流程模拟软件第25-26页
    1.7 选题依据与研究内容第26-28页
        1.7.1 选题依据第26页
        1.7.2 研究内容第26-28页
第2章 天然气中硫化氢在醇胺溶液中溶解性能评价第28-37页
    2.1 实验部分第28-32页
        2.1.1 实验药品第28-29页
        2.1.2 实验仪器第29页
        2.1.3 实验装置第29-30页
        2.1.4 实验方法第30-31页
        2.1.5 H_2S的分析方法第31-32页
    2.2 实验结果与讨论第32-34页
        2.2.1 吸收剂的筛选第32-33页
        2.2.2 吸收剂浓度的影响第33页
        2.2.3 吸收温度的影响第33-34页
    2.3 软件计算结果与讨论第34-36页
        2.3.1 吸收剂的筛选第34页
        2.3.2 吸收剂浓度的影响第34-35页
        2.3.3 吸收温度的影响第35-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第3章 有机醇胺MDEA吸收天然气中硫化氢工艺条件优化第37-46页
    3.1 实验部分第37-39页
        3.1.1 实验药品第37页
        3.1.2 实验仪器第37页
        3.1.3 实验原理第37-38页
        3.1.4 实验装置第38页
        3.1.5 实验方法第38页
        3.1.6 H_2S的分析方法第38-39页
    3.2 实验结果与讨论第39-42页
        3.2.1 吸收剂浓度的影响第39-40页
        3.2.2 吸收温度的影响第40页
        3.2.3 气速的影响第40-41页
        3.2.4 再生温度的影响第41-42页
    3.3 软件计算结果与讨论第42-45页
        3.3.1 吸收剂浓度的影响第42-43页
        3.3.2 吸收温度的影响第43-44页
        3.3.3 气速的影响第44页
        3.3.4 再生温度的影响第44-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第4章 硝酸钴浸渍改性活性炭吸附剂制备及其脱硫性能第46-69页
    4.1 实验部分第46-50页
        4.1.1 实验药品第46-47页
        4.1.2 实验仪器第47页
        4.1.3 吸附剂制备第47页
        4.1.4 吸附剂的表征第47-48页
        4.1.5 实验装置及流程第48-49页
        4.1.6 分析方法第49-50页
    4.2 结果与讨论第50-67页
        4.2.1 吸附剂的表征第50-57页
        4.2.2 活性炭的筛选第57-58页
        4.2.3 浸渍硝酸钴对活性炭脱硫性能的影响第58-59页
        4.2.4 氧气浓度的影响第59-60页
        4.2.5 浸渍液浓度的影响第60-62页
        4.2.6 焙烧温度的影响第62-63页
        4.2.7 气速的影响第63-64页
        4.2.8 吸附温度的影响第64-65页
        4.2.9 H_2S吸附等温线第65-66页
        4.2.10 吸附动力学第66-67页
    4.3 本章小结第67-69页
第5章 硝酸锌浸渍改性活性炭吸附剂制备及其脱硫性能第69-87页
    5.1 实验部分第69-70页
        5.1.1 实验药品第69页
        5.1.2 实验仪器第69页
        5.1.3 吸附剂制备第69页
        5.1.4 吸附剂的表征第69-70页
        5.1.5 实验装置及流程第70页
        5.1.6 分析方法第70页
    5.2 结果与讨论第70-86页
        5.2.1 吸附剂的表征第70-77页
        5.2.2 浸渍硝酸锌对活性炭脱硫性能的影响第77-78页
        5.2.3 氧气浓度的影响第78-79页
        5.2.4 浸渍液浓度的影响第79-81页
        5.2.5 焙烧温度的影响第81-82页
        5.2.6 气速的影响第82-83页
        5.2.7 吸附温度的影响第83-84页
        5.2.8 H_2S吸附等温线第84-85页
        5.2.9 吸附动力学第85-86页
    5.3 本章小结第86-87页
第6章 硝酸铜浸渍改性活性炭吸附剂制备及其脱硫性能第87-105页
    6.1 实验部分第87-88页
        6.1.1 实验药品第87页
        6.1.2 实验仪器第87页
        6.1.3 吸附剂制备第87页
        6.1.4 吸附剂的表征第87-88页
        6.1.5 实验装置及流程第88页
        6.1.6 分析方法第88页
    6.2 结果与讨论第88-104页
        6.2.1 吸附剂的表征第88-95页
        6.2.2 浸渍硝酸铜对活性炭脱硫性能的影响第95-96页
        6.2.3 氧气浓度的影响第96-97页
        6.2.4 浸渍液浓度的影响第97-98页
        6.2.5 焙烧温度的影响第98-100页
        6.2.6 气速的影响第100-101页
        6.2.7 吸附温度的影响第101-102页
        6.2.8 H_2S吸附等温线第102-103页
        6.2.9 吸附动力学第103-104页
    6.3 本章小结第104-105页
第7章 负载二氧化锰改性活性炭吸附剂制备及其脱硫性能第105-124页
    7.1 实验部分第105-107页
        7.1.1 实验药品第105页
        7.1.2 实验仪器第105页
        7.1.3 吸附剂制备第105-106页
        7.1.4 吸附剂的表征第106页
        7.1.5 实验装置及流程第106页
        7.1.6 分析方法第106-107页
    7.2 结果与讨论第107-122页
        7.2.1 吸附剂的表征第107-113页
        7.2.2 负载二氧化锰对活性炭脱硫性能的影响第113-114页
        7.2.3 氧气浓度的影响第114-115页
        7.2.4 二氧化锰负载比例的影响第115-117页
        7.2.5 焙烧温度的影响第117-118页
        7.2.6 气速的影响第118-119页
        7.2.7 吸附温度的影响第119-120页
        7.2.8 H_2S吸附等温线第120-121页
        7.2.9 吸附动力学第121-122页
    7.3 本章小结第122-124页
结论第124-126页
参考文献第126-135页
发表论文等成果目录第135-137页
致谢第137页

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